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实验三 反馈放大电路的的设计与仿真

实验三 反馈放大电路的设计与仿真 一、实验目的 1.掌握多级阻容耦合放大电路静态工作点的调试 2.掌握各种反馈(电压、电流、串联、并联)的区别与接入方法 3.了解反馈对电路电压增益、输入输出电阻以及非线性失真的影响 二、实验要求 1.设计一个阻容耦合两级电压放大电路,要求信号源频率10kHz (峰值1mV)负载电阻 5.1k,电压增益大于100。 2.给点了引入电压串联负反馈: 1 ①测试负反馈接入前后电路放大倍数、输入、输出电阻,并验证A  f F ②改变输入信号幅度,观察负反馈对电路非线性失真的影响 三、实验原理图 如图3.1 所示即为实验原理图,放大电路有两个阻容耦合的共射放大电路构成,因此具 有较大的放大倍数。反馈接在输出端与第一个三极管的发射级之间,因此为电压串联负反馈。 图3.1 实验原理电路图 四、实验过程及结果 1.负反馈接入前后放大倍数 、输入电阻 、输出电阻 的测定 A R R f i o (1)负反馈接入前(开环) 图3.2 所示为负反馈接入前电压增益的测量电路。由测量结果计算得:A 210.3 f 图3.2 开环电压增益测量电路 下图 3.3 为负反馈接入前输入电阻测量电路。由测量数据计算得: 1mV R 7101 i 140.825nA 图3.3 开环输入电阻的测量电路 如图 3.4 所示为负反馈接入前,电路输出电阻的测量电路。由测量结果计算得: 1V R 2861 o 349.486A 图3.4 开环输出电阻的测量电路 (2)负反馈接入后(闭环) 图3.5 所示即为接入负反馈后电压放大倍数的测量电路。 由测量数据可以计算得:A 10.416 。 f R 1 注意到,反馈电阻R 10k,故反馈系数F e1 。 f R R 11 e1 f 1 由此基本可以验证,在深度负反馈的条件下,电压放大倍数A  。

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